mal bei den beiden 47pF Kondensatoren ein anderes Verhältnis. z.B. 39pF und 56pF oder 47pF und 33pF oder ähnlich. Bei mir hat es meist besser funktioniert, wenn der untere ein wenig größer war.
bei den beiden 47pF Kondensatoren ein anderes Verhältnis. > > z.B. 39pF und 56pF > oder 47pF und 33pF oder ähnlich. Das wollte ich noch testen.
schrieb im Beitrag #4281428: > So jetzt gehts... Na ja, gut wird der Klang nicht, vor allem der BC858 verzerrt. Dein gepunktet eingezeichneter 4k kann helfen, aber gut wird es damit immer noch nicht. Irgendein Ton wird schon übertragen, also rein vom Prinzip her kommt was durch. Die Endstufe
Ich würde den beiden Endstufentransistoren jeweils noch einen kleinen Emitterwiderstand gönnen (0,33Ω ?). Das reduziert das thermische Verhalten noch weiter. Die Bootstrap-Schaltung (die Geschichte, den Basisstrom der Endstufentransistoren von einem Kondensator hinter dem Ausgang weg zu holen) würde
probieren und berichten. Wie groß müsste der Basiswiderstand von T1 sein, wenn ich statt des BSS138 einen BC847 oder BC817 nehme? Frank
den Vorschlag von Stefan Us gerne testen. Allerdings mit SMD Transistoren. Wäre es richtig, für den BC337 einen BC 817-16 zu nehmen und für den BC327 einen BC 807-40? Denn die beiden Typen hätte ich vorrätig. Frank
Frequenzen. Ist das typisch für AM??? Kann (sollte) man an der Symmetrie noch was machen? Es ist ein BC549C eingebaut. Ich bin Anfänger. Ich bin für jeden Tip dankbar. Jedenfalls habe ich schon mal einen schönen LW-Prüfsender. LG Jürgen
es auf einmal nichtmehr 33Ohm vom Kopfhörer, sondern, je nach Schaltfrequenz, nurnoch ein paar Ohm vom Keramik C "sieht". In deinem Plan hast du eine Antenne eingezeichnet, möchtest du denn auch richtig Senden? Die Schaltung
M 4 R 3 R 3 . R 3 . V 3 7 p 3 1 2 9 0 LED100/DUP 6 K V 4 4 5 C 47 4 0 0 n 6 K 5 3 6 2 . R R R C 0 C33 R . R 3 5 K R 3 1 1 R 1 LEDACT L 3 2 1 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 PHY_IRQ _ 3 ) 1 4 2 4 R K 5 n 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 D A 2 Z 2 Z 2 . C33 % C ( C C C 1 / 5 4N + - X # N X F T 0 V 9 n L 1 0 V 3 0 5 5 3
Die von dir genannten sachen sind aber leider ziemlich ungenau. Wir bekommen da ja nur eine 33stel umdrehung auflösung und bei dem anderen 360° auflösung. wir peilen so 2-3° genauigkeit bei den encodern an. Wird ja noch durch andere sensoren unnterstützt, so das wir insgesammt ne halbwegss passable
5V 1A fuer 7.5 Euro https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L8371&refDoc=CMSC1B6772846A21A36C1257E6F004DE2EF
anderen Richtung: AM auf Frequenzen oberhalb des UKW-Rundfunkbandes, mit einem Frequenzraster von 8,33 kHz.
an, es können auch 18, 33 oder sonstwas pF sein nur nicht zu viele. Diese gehen auf Basis des BC548. Von dessen Kollektor auf + wird ein 5,6k Widerstand (4,7k, 3,3k 6,8k) gelötet. Dann benötigst du ein Poti, 10k, 100k nicht so
4.594199] [rf_pm]: select module num is 7 [ 4.603703] [rf_pm]: module power0 name vcc-wifi-33 [ 4.613869] [rf_pm]: failed to fetch module_power1 [ 4.623890] [rf_pm]: mod has no chip_en gpio [ 4.633300] [rf_pm]: failed to fetch lpo_use_apclk [ 4.643312] [rf_pm]: regulator on.
0.000000] On node 0 totalpages: 262144 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0688bc0, node_mem_map c0746000 [ 0.000000] Normal zone: 1520 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 193040 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000
Ich habe jetzt nachgemessen: 33.6mA konsumiert das ESP Modul. An den Pins sollten 33uA fließen (ein DRV8833 von TI ist angeschlossen). Also eher nicht die Ursache. Der DRV8833 ist mit den 5V nach der Schottky versorgt worden.
R118/R119 für die thermische Stabilität. Diese Schaltung habe ich mit sehr ähnlichen Werten (und auch BC337/BC327) mehrmals aufgebaut. Da das eine Grundschaltung ist, findet die sich eh öfter, auch in sehr professionellem Equipment (z.B. HP 8903).
dann habe ich es falsch verstanden. >Diese Schaltung habe ich mit sehr ähnlichen Werten (und auch BC337/BC327) >mehrmals aufgebaut. Da das eine Grundschaltung ist, findet die sich eh >öfter, auch in sehr professionellem Equipment (z.B. HP 8903). Ich verstehe momentan nicht warum diese Schaltung
Größenordnung der TINA-Simulation, die mit einem 2N3904 auch deutlich kürzere Schaltzeiten (~1/2) als mit dem BC547 zeigt. In der LTSpice-Simu ist die Speicherzeit des BC547 bei 20mA Basisstrom und ohne Ausräumstrom nur etwa 50ns und die Fallzeit etwa 50ns (ohne Mosfet). Wenn du dich darauf verlassen willst.
verwenden und z.B. 33R in die Kollektorleitung des PNP legen
Öhm, man nehme: 1x ATiny13 1x Sockel DIP8 1x Transistor z.b. BC547C 1x Widerstand z.b. 1.2k 1x Widerstand 10k 1x Relais 1x Spannungsversorgung Wenn noch nicht vorhanden: 1x Pollin ATMEL Evaluations-Board zum Programmieren 1x USB ISP Adapter nach Wahl, wenn
JP8 1 CAN_H 4 5 CAP1 0 CAP2 8 R 3 VIN VOUT 2 3V3 2 LED 1 FB ON/OFF 1 R 0 S R GNDA C11 U2 100uF D Q C33 S C35 D9 R24 0 330uF 1 V 0 5 U11 LED JP2 2 R 100nF E D,4V Kerko 1 1uF Kerko 2 1 R 1 5 R L 20mA R25 1 2 7 2 D7 LED JUMPER P8 2 1 R 1 R26 GND U17 0 2 D8 1ULN2803 LED 14 SER QA 15 1 1B 1C 18 3 2 1 R 9 1
CAN_H 4 5 CAP1 0 CAP2 8 R 3 VIN VOUT 2 3V3 2 LED 1 FB ON/OFF 1 R 0 S R GNDA C11 U2 100uF D Q C31 S C33 D9 R18 0 330uF 1 V 0 5 U11 LED JP2 2 R 100nF E D,4V Kerko 1 1uF Kerko 2 1 R 1 5 R L 20mA R19 1 2 7 2 D7 LED JUMPER 2 1 R R20 GND U17 0 D8 1ULN2803 LED 14 SER QA 15 1 1B 1C 18 2 1 R 9 1 2 O 17 R15 QB
aus einer Signatur in http://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=7&t=690&p=93870&sid=bb5ab552bc2fd4b9b4d88187d5124750#p93870 So langsam beginnt der Unterhaltungswert hier ja wieder zu steigen...
CAN_H 4 5 CAP1 0 CAP2 8 R 3 VIN VOUT 2 3V3 2 LED 1 FB ON/OFF 1 R 0 S R GNDA C11 U2 100uF D Q C31 S C33 D9 R18 0 330uF 1 V 0 5 U11 LED JP2 2 R 100nF E D,4V Kerko 1 1uF Kerko 2 1 R 1 5 R L 20mA R19 1 2 7 2 D7 LED JUMPER 2 1 R R20 GND U17 0 D8 1ULN2803 LED 14 SER QA 15 1 1B 1C 18 2 1 R 9 1 2 O 17 R15 QB
auf 5V abgesenkt werden). Der TIP120 sollte auch auf ein Kühlblech von 10 x 10cm. Für 4A sollte R33 0.33 Ohm/5W haben, dann hat der Lichtschlauch ca. 600 LEDs in 200 3er Reihen mit je einem 120 Ohm Vorwiderstand. [pre] +---100nF---+ | | +-(-)18V(+)-+-----
trotzdem schonmal den Schaltplan aktualisiert. Wenn du nur 1 LED-Reiher mit 20mA anschliesst, sollte R33 natürlich auf 68 Ohm angepasst werden, sonst jagst du 4A durch die armen LEDs.
schlenk28 schrieb im Beitrag #4273740: > Ich wollte ja anstatt dem BC558 den BC337 nehmen, weil der stärker ist. ?? BC558 = PNP, BC337 = NPN - das geht so nicht.. > Möchte aber ja auch ein 12V Relais schalten. Kann ich dann einfach 12V > an den BC hängen? Was hat
BC337 nehmen, weil der stärker ist. > ?? BC558 = PNP, BC337 = NPN - das geht so nicht.. > >> Möchte aber ja auch ein 12V Relais schalten. Kann ich dann einfach 12V >> an den BC hängen? Was hat dann
Vom Vishay/BC 013 RLC würden 5 Stück 100u/35V genau passen ;) 8uA pro Stück macht 40uA, aber das bei Nennspannung. Bei kleinerer Spannung wird der Leckstrom überproportional kleiner. http://www.vishay.com/search
16 Volt gibt's bei Digikey für 0,82 Euro. eagle user schrieb im Beitrag #4209903: > Vom Vishay/BC 013 RLC würden 5 Stück 100u/35V genau passen ;) 8uA pro > Stück macht 40uA, aber das bei Nennspannung. Bei kleinerer Spannung wird > der Leckstrom überproportional kleiner. Okay, ist es also besser
diesen Ansatz umgesetzt: http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=34&t=2496&sid=d4c3e3a22a4419e110f58bc7e345c505 *.jpeg Bilder im Webbrowser von der SD-Karte am esp07;
entsprechenden Auswirkungen auf die Stabilität der Ausgangsspannung. Und die "Regelung" mit deem BC547 ist "gruselig". Das Design ist also völliger Quatsch eines unerfahrenen Bastlers der sich weigert, Datenblätter zu lesen. SO baut man keine Spannungsregler.
keines dieser Netzteile mehr :-( Obwohl ich mir nicht sicher bin, wie stabil das regelt durch den BC161, ist es zumindest besser, als manche der unsäglich dummen Vorschläge in diesem Thread.
ns NOISE/HARMONIC PERFORMANCE Total Harmonic Distortion f =1MHz, R LOAD=200Ω, V OUT=40Vp-p ±15 –66 dBc Input Voltage Noise f = 10 kHz, G = +2 (Single Ended) ±5, ±15 1.85 nV/√Hz Input Current Noise (+I ) f = 10 kHz, G = +2 ±5, ±15 1.8 pA/√Hz IN Input Current NoiseIN–I ) f =10 kHz, G = +2 ±5, ±15 19 pA/